一种水箱建模的方法及系统

    公开(公告)号:CN105260614A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510706359.5

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 本发明提供了一种水箱建模的方法及系统,包括:对所述水箱进行分层,将所述水箱自顶部至底部划分为多个水箱层,且任意一水箱层对应至少一根冷媒管;计算所述水箱层对应的所有冷媒管散发的平均热量为第一热量;计算所述水箱层的箱壁自所述第一热量中获取的第二热量;计算所述水箱层对应的水层自所述第二热量中获取的第三热量;计算所述多个水箱层分别对应的水层之间的换热平衡后所述水箱内的储存水升高的温度。通过对水箱分为多个水箱层,并计算每个水箱层对应的冷媒管、箱壁和水层之间的热量交换数值,最后计算多个水箱层分别对应的水层之间换热平衡后水箱内的存储水所升高的温度,不仅能够获取存储水的水温分布,而且计算的数据精准度高。

    多联机系统的室外机模块及具有其的多联机系统

    公开(公告)号:CN104654667A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310606752.8

    申请日:2013-11-25

    CPC classification number: F25B31/00 F25B41/04

    Abstract: 本发明提供了一种多联机系统的室外机模块及具有其的多联机系统。多联机系统的室外机模块,包括:室外机换热器;液态冷媒流通支管,与室外机换热器相连接;压缩机;油分离器,油分离器的冷媒出口与室外机换热器相连接,压缩机的排出口与油分离器的冷媒进口连接;电子膨胀阀,设置在液态冷媒流通支管上;室外机模块还包括均油管,均油管的第一端与油分离器的冷冻油出口连接,均油管的第二端连接在液态冷媒流通支管上,均油管的第二端位于电子膨胀阀和室外机换热器之间。本发明的技术方案利用自身的压强差实现均油,结构上相对现有技术比较简单。

    新风处理装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105928127B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201610452279.6

    申请日:2016-06-20

    Abstract: 本发明提供了一种新风处理装置,包括:箱体(10),具有第一进风口(11)和第一出风口(12)以及连通第一进风口(11)和第一出风口(12)的新风通道;阻流装置(20),设置在新风通道上,阻流装置(20)用于阻隔水汽或雨水。应用本发明的技术方案,能够解决现有技术中新风处理装置防水性差的问题。

    一种换热器流量的仿真计算方法及装置

    公开(公告)号:CN107066694B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710156490.8

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本申请实施例中公开了一种换热器流量的仿真计算方法及装置,该方法为,基于对应换热器中包含的各个分液毛细管设置的配置参数,分别确定换热器中包含的每一个分液毛细管对应的流量仿真模型;基于每一个分液毛细管对应的流量仿真模型以及对应每一个分液毛细管预设的初始流量,分别获得每一个分液毛细管对应的进出口压差;确定各个分液毛细管的进出口压差不完全相同时,基于任意一个分液毛细管的进出口压差,分别对每一个分液毛细管的初始流量进行调整。这样,就可以根据预设的初始流量获得的分液毛细管对应的进出口压差,对分液毛细管的初始流量进行调整,从而获得仿真结果,提高了换热器流量仿真的精准度,为换热器的研发提供了准确的仿真数据。

    一种室外机安装方案评估方法及装置

    公开(公告)号:CN107563043A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710757526.8

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 本发明公开一种室外机安装方案评估方法及装置。其中,该方法包括:根据室外机安装方案构建三维模型;基于所述三维模型进行仿真数据分析;根据分析结果评估所述室外机安装方案是否合理。通过本发明,运用仿真技术,对空调室外机安装方案的速度场与温度场进行直观分析,能够直观判断空调室外机安装方案是否满足散热要求,提高工程安装效率,保证空调机组良好运行状态。

    离心风叶及离心风机
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105275875B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510673174.9

    申请日:2015-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种离心风叶及离心风机。根据本发明的离心风叶,包括前盖板(10)、后盖板(20)和设置在前盖板(10)和后盖板(20)之间的多个叶片(30),叶片(30)与前盖板(10)连接处的叶型入口角为βa1;叶片(30)与后盖板(20)连接处的叶型入口角为βb1,其中,βa1<βb1。本发明通过使叶片(30)与前盖板(10)连接处的叶型入口角小于叶片(30)与后盖板(20)连接处的叶型入口角,从而可以减小气流在进口处的冲击损失,降低噪音,提高风叶气动效率。

    一种降噪方法、系统、电子膨胀阀和空调

    公开(公告)号:CN105157204B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510679566.6

    申请日:2015-10-19

    CPC classification number: Y02B30/72

    Abstract: 本发明公开了一种降噪方法、系统、电子膨胀阀和空调,该方法包括:采集环境噪声的初级声源,所述环境噪声包括作为噪声声源的电子膨胀阀噪声、和/或所述噪声声源的近场噪声;基于采集得到的所述初级声源,对环境噪声进行主动式降噪处理;其中,对环境噪声进行主动式降噪处理,包括:当前环境噪声的信号强度低于噪声阈值时,停止当前环境噪声的降噪处理,之后,延时启动环境噪声的采集以对当前环境噪声进行新一轮的降噪处理。本发明的方案,可以克服现有技术中降噪效果差、适用范围小和可靠性低等缺陷,实现降噪效果好、适用范围大和可靠性高的有益效果。

    多联室外机的控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN104976732B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201410143514.2

    申请日:2014-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种多联室外机的控制方法及控制系统,在检测到多联室外机中存在处于反转状态的停机室外机时,指示该停机室外机以初始频率正转,以对该停机室外机的反转施加阻力;指示该停机室外机逐步提高正转频率,以增大该停机室外机的反转阻力,当检测该停机室外机的环境温度与其它停机室外机的平均环境温度相同时,停机室外机处于正转状态,并且正转形成的空气压力刚好克服气流短路带来的空气压力,此时,控制该停机室外机维持在当前正转频率下稳定运行。如此,不仅有效避免了运行室外机产生气流短路情况的发生,保证了运行室外机排气的顺利排出,提高了空调机组的能效及性能,而且,在保证空调机组稳定运行的基础上还最大程度的节省了能耗。

    一种换热器流量的仿真计算方法及装置

    公开(公告)号:CN107066694A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710156490.8

    申请日:2017-03-16

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/5086

    Abstract: 本申请实施例中公开了一种换热器流量的仿真计算方法及装置,该方法为,基于对应换热器中包含的各个分液毛细管设置的配置参数,分别确定换热器中包含的每一个分液毛细管对应的流量仿真模型;基于每一个分液毛细管对应的流量仿真模型以及对应每一个分液毛细管预设的初始流量,分别获得每一个分液毛细管对应的进出口压差;确定各个分液毛细管的进出口压差不完全相同时,基于任意一个分液毛细管的进出口压差,分别对每一个分液毛细管的初始流量进行调整。这样,就可以根据预设的初始流量获得的分液毛细管对应的进出口压差,对分液毛细管的初始流量进行调整,从而获得仿真结果,提高了换热器流量仿真的精准度,为换热器的研发提供了准确的仿真数据。

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